Cellular Energy Production

En av de mer utfordrende, men samtidig enkleste konseptene I Vitenskapen er ideen om energi. Hva er energi? Nå som jeg definerer det kanskje ikke som fysiker, men som jeg definerer det, er energi evnen til å gjøre arbeid eller forårsake endring, og når du får hvilken energi er, vil du se hvorfor den slags komplekse definisjonen egentlig ikke er så nødvendig, du bare får det etter en stund. Hva er energi? Vel dere vet at du har sikkert hørt om potensiell energi, og du vet at hvis jeg har en boks ned på et bord lavt som dette versus her oppe er det en forskjell. Nå er det den samme boksen, men ved å løfte den opp bruker jeg musklene mine, jeg bruker min egen indre energi, jeg bryter ned maten min og jeg gir energi til boksen. Hvor er energien nå?
Det er i esken, hvordan kan jeg få energien ut, kan jeg bare hente den ut nei. Men jeg kan frigjøre den energien ved å slippe boksen og det skaper en forandring, det virker, det beveger seg, det treffer bordet og det gir lyd. Dette er alle former for energi, cellene dine for å gjøre det arbeidet de trenger å gjøre for å fjerne seg i live hvert sekund av deres eksistens; de må bruke energi. Nå må de få det fra et sted og overføre det til andre steder. SÅ en av de viktigste molekylene for energi er molekylet KALT ATP som er kort For Adenosintrifosfat. La oss ta en titt på dette bildet over her og se hva det egentlig betyr. SÅ ATP Er Adenosintrifosfat og hva det er, er et vanlig rna-nukleotid, og her ser vi nitrogenbaseadenin her ser vi vårt 5 karbonsukker, men i stedet for det normale fosfatet som du vil se I DNA eller rna-nukleotid her har vi 1, 2, 3 fosfater. DERFOR ATP, nå hver disse fosfater som du kan se har en negativ ladning, hvis du vet noe Om Kjemi du vet at som kostnader 2 negativer frastøte hverandre. Så for at dette oksygen og at oksygen skal være nær hverandre, må bindingen mellom de 2 fosfatene være ganske sterk. Og dette tredje fosfatet går inn i denne regionen med stor negativitet, så det er mye belastning på det båndet og så veldig lett dink, du kan bryte den av og den flyr av som en av de gamle sucker dart-våpenene hvor du skyver den tilbake, laster opp en fjær og deretter trekker avtrekkeren og doink, ut ville gå energien. Når du bryter det tredje fosfatet av Adenosintrifosfat, blir Adenosindifosfat, og du kan enkelt sette Den på igjen og ta den av igjen. Sett DEN tilbake på ta DEN tilbake av, dette betyr AT ATP er et veldig godt molekyl for en veldig midlertidig overføring av energi fra ett molekyl til det neste. Det kalles noen ganger cellens energivaluta fordi det er som hvordan du jobber, si På Macdonalds, og du bygger en haug med big Macs, og du selger dem, og du får penger små stykker papir. Du kan da gå Macy ‘s og gi de små stykkene papir, de pengene, den valutaen til Folket på Macy’ s, slik at du kan få deg en jakke. Ellers må Du gå Til Macy ‘ s og si at jeg vil ha den jakken kan jeg få deg til å si 14 hamburgere for deg? DET er mye vanskeligere å BRUKE ATP er litt som å bruke penger. Den lar deg endre energi til en enkel form som du kan bruke i mange andre steder i cellen. Hvis vi tar en titt tilbake her, kan du se de to grunnleggende prosessene som involverer energi i cellen, er fotosyntese, og slik kommer ny energi inn i økosystemet og aerob respirasjon.
det er hvordan energien som ble lagret under prosessen med fotosyntese, det er hvordan den energien frigjøres. Og hvis du tar en titt på disse ligningene, begynner du å legge merke til noen ting. Så den grunnleggende ligningen for fotosyntese når vi har forenklet og avbrutt noen av molekylene som er involvert i begge sider, er at du har 6 karbondioksidmolekyler pluss 6 vannmolekyler pluss energi i form av lys. De blir kombinert og blir til glukose C6H12O6 + 6 oksygenmolekyler O2 gass. Aerob respirasjon har C6H12O6 den samme glukose pluss 6O2 molekyler bryter ned for å danne 6 karbondioksider, 6 farvann og igjen energi bare denne gangen i FORM AV ATP. Hvis du tar en titt på hva som er over her som reactings er over her på den siden som produktene. Produktene av fotosyntese er reaktantene av aerob respirasjon.
Disse 2 prosessene er i hovedsak nær bilder av hverandre. Så dette er hvordan plante eller en algea griper energien fra solen og lagrer den midlertidig i de kjemiske bindingene av glukose. Slippe noen oksygen gass som bare slags giftig avfall produkt. Men så under aerob respirasjon kan du ta den glukosen og bruke oksygengass fra luften du kan rive fra hverandre glukosen som frigjør all energi som ble lagret og avgir karbondioksid og vann som har blitt brukt for å lage glukosen opprinnelig.
La oss ta en titt litt nærmere her, og dette viser her hvordan lysenergi kommer inn og bruker kloroplast organeller, fotosyntese som lys mg overføres til sukker som glukose og oksygengass. I resten av cellen, enten det er en plantecelle eller dyrecelle, finner du mitokondriene. Mitokondriene og cytoplasma sammen arbeide for å rive fra hverandre de sukker ved hjelp av oksygen som ga ut EN haug MED ATP og avgir karbondioksid og vann. DET ATP er da det som driver mest cellulært arbeid, enten det er proteinsyntese, transport av materialer inn eller ut av cellen eller til og med mitose. Slik produserer og bruker cellene energi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.